Detalles de la búsqueda
1.
Advanced Temperature-Control Chamber for Resistance Standards.
J Res Natl Inst Stand Technol
; 125: 125012, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35465390
2.
Metrological Suitability of Functionalized Epitaxial Graphene.
IEEE Trans Instrum Meas
; 12020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33335332
3.
Superconducting Contact Geometries for Next-Generation Quantized Hall Resistance Standards.
IEEE Trans Instrum Meas
; 1.633481E62020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33335333
4.
Comparison between Graphene and GaAs Quantized Hall Devices with a Dual Probe.
IEEE Trans Instrum Meas
; 69: 9374-9380, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33335334
5.
Comparison of Multiple Methods for Obtaining PΩ Resistances with Low Uncertainties.
IEEE Trans Instrum Meas
; n/a2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32116348
6.
Using a Natural Ratio to Compare DC and AC Resistances.
IEEE Trans Instrum Meas
; 692019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33132410
7.
Graphene Devices for Tabletop and High-Current Quantized Hall Resistance Standards.
IEEE Trans Instrum Meas
; 682018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31274879
8.
Graphene quantum Hall effect parallel resistance arrays.
Phys Rev B
; 103(7)2021 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34263094
9.
Onsager-Casimir frustration from resistance anisotropy in graphene quantum Hall devices.
Phys Rev B
; 104(8)2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36875776
10.
Towards epitaxial graphene p-n junctions as electrically programmable quantum resistance standards.
Sci Rep
; 8(1): 15018, 2018 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30301948
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